Skip to main content

Zusammenfassung

Die Sinnesphysiologie des visuellen Systems entwickelte sich auf zwei getrennten Wegen und zu verschiedenen Zeiten. Die subjektive Richtung hat seit der Psychophysik Fechners und seit Helmholtz’ und Herings Entdeckungen vorwiegend im 19. Jahrhundert die Sehphänomene beschrieben, experimentell untersucht und, soweit sie meßbar waren, gemessen. Die noch heute gültigen Grundlagen der Physiologie des Sehens beruhen auf diesen psychophysiologischen Untersuchungen. Die objektive Richtung kam später und hat sich in den letzten 25 Jahren durch mikrophysiologische Registrierungen in der Retina wie im zentralen visuellen System als fruchtbar erwiesen.

Abteilung für Klinische Neurophysiologie der Universität Freiburg.

Herrn Prof. W. R. HEss, Zürich, dem Förderer der experimentellen Psychophysiologie, zum 80. Geburtstag gewidmet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Ahlenstiel, H.: Der Weckblitz als hypnagoge Vision. Nervenarzt 20, 124–127 (1949).

    Google Scholar 

  2. Akimoto, H., u. O. Creutzfeldt Reaktionen von Neuronen des optischen Cortex nach elektrischer Reizung unspezifischer Thalamuskerne. Arch. Psychiat. Nervenkr. 196, 494–519 (1957–58).

    Article  Google Scholar 

  3. Akimoto, H., Y. Saitoand Y. Nakamura: Effects of arousal stimuli on evoked neuronal activities in cat’s visual cortex. Dieses Symposion 363–374 (1961).

    Google Scholar 

  4. Aubert, H.: Physiologie der Netzhaut. Breslau: E. Morgenstern 1865.

    Google Scholar 

  5. Autrum, H.: Das Sehen der Insekten. Stud. Gen. 10, 211–214 (1957).

    Google Scholar 

  6. Barlow, H. B., R. Fitzhugh and S. W. Kuffler Change of organization in the receptive fields of the cat’s retina during dark adaptation. J. Physiol. 137, 338–354 (1957).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  7. Bartley, H.: Subjective brightness in relation to flash rate and the light-dark ratio. J. exp. Psychol. 23, 313–319 (1938).

    Article  Google Scholar 

  8. Bartley, S. H.: Central mechanisms of vision. In Handbook of Physiology. Neurophysiology I, Pp. 713–740. Washington, D. C.: American Physiological Society 1959.

    Google Scholar 

  9. Baumgarten, R. v., and R. Jung: Microelectrode studies on the visual cortex. Rev. neurol. 87, 151–155 (1952).

    Google Scholar 

  10. Baumgartner, G.: Reaktionen einzelner Neurone im optischen Cortex der Katze nach Liehtblitzen. Pflügers Arch. ges. Physiol. 261, 457–469 (1955).

    Article  CAS  Google Scholar 

  11. Baumgartner, G.: Indirekte Größenbestimmung der rezeptiven Felder der Retina beim Menschen mittels der Hermannschen Gittertäuschung. Pflügers Arch. ges. Physiol. 272, 21 (1960).

    Article  Google Scholar 

  12. Baumgartner, G.: Kontrastlichteffekte an retinalen Ganglienzellen: Ableitungen vom Tractus opticus der Katze. Dieses Symposion, 45–55 (1961).

    Google Scholar 

  13. Baumgartner, G.: Die Reaktionen der Neurone des zentralen visuellen Systems der Katze im simultanen Helligkeitskontrast. Dieses Symposion, 297–313 (1961).

    Google Scholar 

  14. Baumgartner, G.: Der Informationswert der on-Zentrum-und off-Zentrum-Neurone des visuellen Systems beim Hell-Dunkel-Sehen und die informative Bedeutung von Aktivierung und Hemmung. Dieses Symposion (Gruppendiskussion), 377–379 (1961).

    Google Scholar 

  15. Baumgartner, G.: O. Creutzfeldtand R. Jung: Microphysiology of cortical neurones in acute anoxia and in retinal ischemia. In: Cerebral Anoxia and the Electroencephalogram (ed. J. S. Meyer and H. Gastaut), Chapter 1, p. 5–34. Springfield, Ill.: C. Thomas 1961.

    Google Scholar 

  16. Baumgartner, G.: u. P. Hakas Reaktionen einzelner Opticusneurone und corticaler Nervenzellen der Katze im Hell-Dunkel-Grenzfeld (Simultankontrast). Pflügers Arch. ges. Physiol. 270, 29 (1959).

    Google Scholar 

  17. Bremer, F.: Le potentiel évoqué de l’air visuelle corticale. Dieses Symposion, 335–350 (1961).

    Google Scholar 

  18. Brindley, G. S.: Physiology of the retina and visual pathway. London: E. Arnold Ltd. 1960.

    Google Scholar 

  19. Brücke, E.: Über den Nutzeffekt intermittierender Hetzhautreizungen. Sitzber. Akad. Wiss. Wien (Math.-Nat. Kl.) 49(II), 128–153 (1864).

    Google Scholar 

  20. Charpentier, A.: Réaction oscillatoire de la rétine sous l’influence des excitations lumineuses. Arch. Physiol. (Paris) 24(V, 4), 541–553 (1892).

    Google Scholar 

  21. Cibis, P., u. H. Nothdurft Experimentelle Trennung eines zentralen und eines peripheren Anteils von unbunten Nachbildern. Lokalisation der Leitungsunterbrechung, die bei experimenteller Netzhautanämie zu temporärer Amaurose führt. Pflügers Arch. ges. Physiol. 250, 501–520 (1948).

    Article  Google Scholar 

  22. Creutzfeldt, O., u. H. Akimoto Konvergenz und gegenseitige Beeinflussung von Impulsen aus der Retina und den unspezifischen Thalamuskernen an einzelnen Neuronen des optischen Cortex. Arch. Psychiat. Nervenkr. 196, 520–548 (1957–58).

    Article  Google Scholar 

  23. Creutzfeldt, O., u. H. Akimoto u. O.-J. Grüsser: Beeinflussung der Flimmerreaktion einzelner corticaler Neurone durch elektrische Reize unspezifischer Thalamuskerne. In: Proc. 1st int. Congr. neurol. Sci., Brussels, Vol. III. EEG. Clinical Neurophysiology and Epilepsy. Pp. 349–355. London: Pergamon 1959.

    Google Scholar 

  24. Creutzfeldt, O., u. H. Akimoto R. Spehlmannu. D. Lehmann: Veränderungen der Neuronaktivität des visuellen Cortex durch Reizung der Substantia reticularis mesencephali. Dieses Symposion,351–363.

    Google Scholar 

  25. Ditchburn, R. W., and B. L. Ginsborg Involuntary eye movements during fixation. J. Physiol. 119, 1–17 (1953).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  26. Duensing, F., u. K.-P. Schaefer Die Aktivität einzelner Neurone der Formatio reticularis des nicht gefesselten Kaninchens bei Kopf Wendungen und vestibulären Reizen. Arch. Psychiat. Nervenkr. 200, 97–122 (1960).

    Article  Google Scholar 

  27. Ebbecke, U.: Über das Augenblickssehen mit einer Bemerkung über rückwirkende Hemmung. Pflügers Arch. ges. Physiol. 185, 181–195 (1920).

    Article  Google Scholar 

  28. Ebbecke, U.: Receptorapparat und entoptische Erscheinungen. In: Handbuch der Physiologie (Hrsg. Bethe, Bergmann usw.) 12, 1, 233–265. Berlin: Springer 1929.

    Google Scholar 

  29. Ebbecke, U.: Über ein entoptisches Phänomen bei Schreck. Klin. Mbl. Augenheilk. 109, 190–193 (1943).

    Google Scholar 

  30. Ebbecke, U.: Experimentelle Beobachtungen über Kontrast und Adaptation. Z. exp. angew. Psychol. 7, 366–391 (1960).

    Google Scholar 

  31. Fechner, G. T.: Elemente der Psychophysik, Teil 1 und 2. Leipzig: Breitkopf und Härtel 1860.

    Google Scholar 

  32. Frangos, P.: Reaktionen corticaler Neurone bei verschiedener Lichtintensität und ihre Beziehung zum Weber-Fechner-Gesetz. Inaug.-Diss. Med. Fakultät Freiburg, 1961.

    Google Scholar 

  33. Fröhlich, F. W.: Die Empfindungszeit. Jena: Gustav Fischer 1929.

    Google Scholar 

  34. Gastaut, H.: Enregistrement sous-cortical de l’activité éléctrique spontanée et provoquée du lobe occipital humain. EEG clin. Neurophysiol. 1, 205–221 (1949).

    CAS  Google Scholar 

  35. Gernandt, B., and R. Granit : Single fibre analysis of inhibition and the polarity of the retinal elements. J. Neurophysiol. 10, 295–302 (1947).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  36. Grafstein, B., B. D. Burnsand W. Heron: Activity of cortical neurons in response to patternd visual stimuli. In Structure and function of the cerebral cortex. Proc. of 2. Internat. Meeting of Neurobiologists: Amsterdam, Sept. 1959, p. 234–238. Amsterdam: Elsevier Publishing Comp. 1960.

    Google Scholar 

  37. Granit, R.: Receptors and sensory perception. New Haven: Yale University Press 1955.

    Google Scholar 

  38. Grüsser, O.-J.: Receptorpotentiale einzelner retinaler Zapfen der Katze. Naturwissenschaften 44, 47 (1957).

    Article  Google Scholar 

  39. Grüsser, O.-J.: Receptorabhängige Potentiale der Katzenretina und ihre Reaktionen auf Flimmerlicht. Pflügers Arch. ges. Physiol. 271, 511–525 (1960).

    Article  Google Scholar 

  40. Grüsser, O.-J.: u. O. Creutzfeldt: Eine neurophysiologische Grundlage des Brücke-Bartley-Effektes: Maxima der Impulsfrequenz retinaler und corticaler Neurone bei Flimmerlicht mittlerer Frequenzen. Pflügers Arch. ges. Physiol. 263, 668–681 (1957).

    Article  Google Scholar 

  41. Grüsser, O.-J.: u. U. Grüsser-Cornehls: Mikroelektrodenuntersuchungen zur Konvergenz vestibulärer und retinaler Afferenzen an einzelnen Neuronen des optischen Cortex der Katze. Pflügers Arch. ges. Physiol. 270, 227–238 (1960).

    Article  Google Scholar 

  42. Grüsser, O.-J.: Grüsser, O.-J.: Entladungsmuster der Neurone des visuellen Cortex bei monocularer und binocularer Belichtung. Pflügers Arch. ges. Physiol. 272, 51 (1960).

    Google Scholar 

  43. Grüsser, O.-J., U. Grüsser-Cornehls u. G. Saur Reaktionen einzelner Neurone im optischen Cortex der Katze nach elektrischer Polarisation des Labyrinths. Pflügers Arch. ges. Physiol. 269, 593–612 (1959).

    Article  Google Scholar 

  44. Grüsser, O.-J., U. Grüsser-Cornehls u. G. Saur Grüsser, O.-J., U. Grüsser-Cornehls u. G. Saur Reaktionsmuster einzelner Neurone im Geniculatum laterale und visuellen Cortex der Katze bei Reizung mit optokinetischen Streifenmustern. Dieses Symposion, 313–326.

    Google Scholar 

  45. -u. A. Grützner Neurophysiologische Grundlagen der periodischen Nachbildphasen nach kurzen Lichtreizen. Albrecht v. Graefes Arch. Ophthal. 160, 65–93 (1958).

    Google Scholar 

  46. Grüsser, O.-J U. Grüsser-Cornehls G. SaurG. Saur Monoculare und binoculare Lichtreizung einzelner Neurone im Geniculatum laterale der Katze. Pflügers Arch. ges. Physiol. 271, 595–612 (1960).

    Article  Google Scholar 

  47. Grüsser-Cornehls, U., u. O.-J. Grüsser: Reaktionsmuster der Neurone im zentralen visuellen System von Fischen, Kaninchen und Katzen auf monoculare und binoculare Lichtreize. Dieses Symposion, 275–287.

    Google Scholar 

  48. Gunter, R.: The discrimination between lights of different wave lengths in the cat. J. comp. physiol. Psychol. 47, 169–172 (1954).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  49. Harms, H., u. E. Aulhorn Studien über den Grenzkontrast. Albrecht v. Graefes Arch. Ophthal. 157, 3–23 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  50. Hartline, H. K.: The response of single optic nerve fibers of the vertebrate eye to illumination of the retina. Amer. J. Physiol. 121, 400–415 (1938).

    Google Scholar 

  51. Hartline, H. K.: The receptive fields of optic nerve fibers. Amer. J. Physiol. 130, 690–699 (1940).

    Google Scholar 

  52. Hartline, H. K.: Inhibition of activity of visual receptors by illuminating nearby retinal areas in the Limulus eye. Fed. Proc. 8, 69 (1949).

    Google Scholar 

  53. Hartline, H. K.: and F. Ratliff Inhibitory interaction of receptor units in the eye of Limulus. J. gen. Physiol. 40, 357–376 (1957).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  54. Hassenstein, B.: Optokinetische Wirksamkeit bewegter periodischer Muster. Z. Naturforsch. 14b, 659–674 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  55. Hecht, S.: The visual discrimination of intensity and the Weber-Fechner-law. J. gen. Physiol., 7, 235–267 (1925).

    Article  Google Scholar 

  56. Helmholtz, H. von: Handbuch der physiologischen Optik. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig: G. Voss 1896.

    Google Scholar 

  57. Hering, E.: Beiträge zur Physiologie. I. Zur Lehre vom Ortssinn der Netzhaut. Leipzig: W. Engelmann 1861.

    Google Scholar 

  58. Hering, E.: Zur Lehre vom Lichtsinne. Wien: C. Gerold u. Söhne 1878.

    Google Scholar 

  59. Hering, E.: Der Raumsinn und die Bewegungen der Augen. In Hermanns Handbuch der Physiol. 3, 343 (1879).

    Google Scholar 

  60. Hering, E.: Eine Methode zur Beobachtung und Zeitbestimmung des ersten positiven Nachbildes kleiner bewegter Objekte. Pflügers Arch. ges. Physiol. 126, 604–609 (1909).

    Article  Google Scholar 

  61. Hering, E., †: Grundzüge der Lehre vom Lichtsinn. Berlin: Springer 1920.

    Google Scholar 

  62. Hering, E. †: Wissenschaftliche Abhandlungen. Leipzig: G. Thieme 1931.

    Google Scholar 

  63. HernÁndez-Peón, R., C. Guzmán-Flores, M. Alcaraz and A. FernÁndez-Guardiola : Sensory transmission in visual pathway during “attention” in unanesthetized cats. Acta neurol. lat.-amer. 3, 1–7 (1957).

    Google Scholar 

  64. Hess, C.: Untersuchungen über das Abklingen der Erregung im Sehorgan nach kurzdauernder Reizung. Pflügers Arch. ges. Physiol. 95, 1–16 (1903).

    Article  Google Scholar 

  65. Hess, C.: Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Sehorgan bei kurzer und bei länger dauernder Reizung. Pflügers Arch. ges. Physiol. 101, 226–262 (1901).

    Google Scholar 

  66. Hess, W. R.: Die Motorik als Organisationsproblem. Biol. Zbl. 61, 545–572 (1941).

    Google Scholar 

  67. 64a.Hess, W. R.: Induzierte Störungen der optischen Wahrnehmung. Nervenarzt 16, 57–66 (1943).

    Google Scholar 

  68. Hess, W. R.: Vom Lichtreiz zur bildhaften Wahrnehmung. Helv. Physiol Acta. 10, 395–402 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  69. Hofmann, F. B.: Die Lehre vom Raumsinn des Doppelauges. Ergebn. Physiol. 15, 238–339 (1915).

    Article  Google Scholar 

  70. Holst, E. von, u. H. Mittelstaedt: Das Reafferenzprinzip. Naturwissenschaften 37, 256–272 (1950).

    Google Scholar 

  71. Holst, E. von, u. H. Mittelstaedt: Aktive Leistungen der menschlichen Gesichtswahrnehmung. Stud. Gen. 10, 231 (1957).

    Google Scholar 

  72. Hubel, D. H.: Cortical unit responses to visual stimuli in nonanesthetized cats. Amer. J. Ophthal. 46, 110–122 (1958).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  73. Hubel, D. H.: Single unit activity in striate cortex of unrestrained cats. J. Physiol. 147, 226–238 (1959).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  74. Hubel, D. H.: Single unit activity in lateral geniculate body and optic tract of unrestrained cats. J. Physiol. 150, 91–104 (1960).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  75. HUBEL, D. H.: and T. N. Wiesel: Receptive fields of single neurones in the cat’s striate cortex. J. Physiol. 148, 574–591 (1959).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  76. Hurvich, L. M., and D. Jameson An opponent process theory of color vision. Psychol. Rev. 64, 384 (1957).

    Article  PubMed  Google Scholar 

  77. Hurvich-Jameson, D., and L. M. Hurvich: Opponent colors theory and physiological mechanisms. Dieses Symposion, 152–163 (1961).

    Google Scholar 

  78. Ingvar, D. H.: Spectral sensitivity, as measured in cerebral visual centres. Acta physiol. scand. 46, Suppl. 159 (1959).

    Article  Google Scholar 

  79. Jung, R.: Neuronal discharge. EEG clin. Neurophysiol., Suppl. 4, 57–71 (1953).

    Google Scholar 

  80. Jung, R.:Nystagmographie: Zur Physiologie und Pathologie des optisch-vestibulären Systems beim Menschen. In Handb. inner. Med., Bd. V. S. 1325–1379. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1953.

    Google Scholar 

  81. Jung, R.: Excitation, inhibition and coordination of cortical neurons. Exp. Cell Res., Suppl. 5, 262–271 (1958).

    Google Scholar 

  82. Jung, R.: Coordination of specific and nonspecific afferent impulses at single neurons of the visual cortex. In H. H. Jasper et al. (Editors), Reticular Formation of the Brain. Pp. 423–434. Boston: Little, Brown 1958.

    Google Scholar 

  83. Jung, R.: Mikrophysiologie des optischen Cortex: Koordination der Neuronenentladungen nach optischen, vestibulären und unspezifischen Afferenzen und ihre Bedeutung für die Sinnesphysiologie. 15. Gen. Assembly Jap. med. Congr., Tokyo 5, 693–698 (1959).

    Google Scholar 

  84. Jung, R.: Microphysiology of cortical neurons and its significance for psychophysiology. In Festschrift Prof. C. Estable. An. Fac. Med. Montevideo 44, 323–332 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  85. Jung, R.: Microphysiologie corticaler Neurone: Ein Beitrag zur Koordination der Hirnrinde und des visuellen Systems. In (D. B. Tower and J. P. Schade, eds.) Structure and function of the cerebral cortex. Proc. 2. Intern. Meet. Neurobiol., Amsterdam 1959, p. 204–233. Amsterdam: Elsevier Publishing Company 1960.

    Google Scholar 

  86. Jung, R.: Neuronal integration in the visual cortex and its significance for visual information. In (Rosenblith, W., ed.) Sensory communication, p. 627–674. New York, London: M. I. T. Press and J. Wiley 1961.

    Google Scholar 

  87. Jung, R.: R. von Baumgarten u. G. Baumgartner Mikroableitungen von einzelnen Nervenzellen im optischen Cortex: Die lichtaktivierten B-Neurone. Arch. Psychiat. Nervenkr. 189, 521–539 (1952).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  88. Jung, R.:u. G. Baumgartner Hemmungsmechanismen und bremsende Stabilisierung an einzelnen Neuronen des optischen Cortex: Ein Beitrag zur Koordination corticaler Erregungsvorgänge. Pflügers Arch. ges. Physiol. 261, 434–456 (1955).

    Article  CAS  Google Scholar 

  89. Jung, R.:O. Creutzfeldtu. O.-J. Grüsser: Die Mikrophysiologie corticaler Neurone und ihre Bedeutung für die Sinnes-und Hirnfunktionen. Dtsch. med.Wschr. 82, 1050–1059 (1957).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  90. Köhler, W., and H. Wallach: Figural after-effects: An investigation of visual processes. Proc. Amer. Phil. Soc. 88, 269–357 (1944).

    Google Scholar 

  91. König, A., u. E. Brodhun: Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in bezug auf den Gesichtssinn. I. S.-B. Akad. Wiss. Berlin 1888/II, 917–934.

    Google Scholar 

  92. Kornhuber, H. H., u. S. Da Fonseca: Unveröffentlichte Untersuchungen.

    Google Scholar 

  93. Kornmüller, A. E.: Eine experimentelle Anästhesie der äußeren Augenmuskeln am Menschen und ihre Auswirkungen. J. Psychol. Neurol. 41, 354–366 (1931).

    Google Scholar 

  94. Kries, J. v.: Die Gesichtsempfindungen. In Nagels Handbuch der Physiologie des Menschen. Pp. 109 ff. Braunschweig: Vieweg 1905.

    Google Scholar 

  95. Kuffler, S. W.: Discharge patterns and functional organization of mammalian retina. J. Neurophysiol. 16, 37–68 (1953).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  96. Lennox-Buchthal, M.: Some findings on central nervous system organization with respect to colour. Dieses Symposion, 191–199 (1961).

    Google Scholar 

  97. LI, Ch.-L., A. Ortiz-Galvin, S. N. Chouand S. Y. Howard: Cortical intracellular potentials in response to stimulation of lateral geniculate body. J. Neurophysiol. 23, 592 to 601 (1960).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  98. Mach, E.: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. I. S.-B. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Classe, 52/2, 303–322 (1865).

    Google Scholar 

  99. Mach, E.: Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Jena: Gustav Fischer-Verlag 1903.

    Google Scholar 

  100. Mackay, D. M.: Towards an information-flow model of human behavior. Brit. J. Psychol. 47, 30–43 (1956).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  101. Maturana, H. R., J. Y. Lettvin, W. S. Mccullochand W. H. Pitts: Anatomy and physiology of vision in the frog (Rana pipiens). J. gen. Physiol. 43, 129–176 (1960).

    Article  PubMed  Google Scholar 

  102. Metzger, W.: Gesetze des Sehens. Frankfurt/Main: W. Kramer & Co. 1936.

    Google Scholar 

  103. Monnier, M.: Mesure de la durée d’un processus d’integration corticale: Temps d’intégration opto-motrice chez l’homme. Helv. Physiol. Acta 7, C 52-53 (1949).

    Google Scholar 

  104. Motokawa, K.: Physiological induction in human retina as basis of color and brightness contrast. J. Neurophysiol. 12, 475–488 (1949).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  105. Motokawa, K.: D. Nakagawaand T. Kohata: Figural after-effects and retinal induction. J. gen. Psychol. 57, 121–135 (1957).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  106. Motokawa, K.: D. NakagawaT. Kohata: T. Oikawaand K. Tasaki: Receptor potential of vertebrate retina. J. Neurophysiol. 20, 186–199 (1957).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  107. Motokawa, K.: D. NakagawaT. Kohata:E. Yamashitaand T. Ogawa: The physiological basis of simultaneous contrast in the retina. Dieses Symposion, 32–45 (1961).

    Google Scholar 

  108. Müller-Limmroth, W.: Elektrophysiologie des Gesichtssinns. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1959.

    Book  Google Scholar 

  109. Purkinje, J.: Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht. Prag: J. G. Calve 1819.

    Google Scholar 

  110. Reichardt, W., u. D. Varju: Übertragungseigenschaften am Auswertesystem für das Bewegungssehen. Z. Naturforsch. 14b, 674–689 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  111. Riggs, L. A., F. Ratliff, J. C. Cornsweetand T. N. Cornsweet: The disappearance of steadily fixed visual test objects. J. opt. Soc. Amer. 43, 495–501 (1953).

    Article  CAS  Google Scholar 

  112. Rushton, W. A. H.: The physical analysis of cone pigment in the living human eye. Nature (Lond.) 179, 571–573 (1957).

    Article  CAS  Google Scholar 

  113. Rushton, W. A. H.: Kinetics of cone pigments measured objectively on the living human fovea. Ann. N. Y. Acad. Sci. 74, 291–304 (1958).

    Article  CAS  Google Scholar 

  114. Schubert, G.: Ein entoptisches Hypoxie-Phänomen. Z. Biol. 110, 232–235 (1958).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  115. Sherrington, C.: The integrative action of the nervous system. London: Constable 1906.

    Google Scholar 

  116. Svaetichin, G.: The cone action potentials. Acta physiol. scand. 29, Suppl. 106, 565–610 (1953).

    Google Scholar 

  117. Svaetichin, G.:Spectral response curves from single cones. Acta physiol. scand. 39, Suppl. 134, 17–46 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  118. Svaetichin, G.:Receptor mechanisms for flicker and fusion. Acta physiol. scand. 39, Suppl. 134, 47–54 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  119. Svaetichin, G.: and E. F. MacNichol: Retinal mechanisms for chromatic and achromatic vision. Ann. N. Y. Acad. Sci. 74, 385–404 (1958).

    Article  Google Scholar 

  120. Svaetichin, G.: Origin of the R-Potential in the mammalian retina. Dieses Symposion, 61–64 (1961).

    Google Scholar 

  121. Svaetichin, G.: M. LauferG. Mitarai, R. Fatehchand, E. Vallecalleand J. Villegas: Glial control of neuronal networks and receptors. Dieses Symposion, 445–456 (1961).

    Google Scholar 

  122. Tomita, T., M. Murakami, Y. Hashimotoand Y. Sasaki: Electrical activity of single neurons in the frog’s retina. Dieses Symposion, 24–31 (1961).

    Google Scholar 

  123. Trendelenburg, W.: Quantitative Untersuchungen über die Bleichung des Sehpurpurs in monochromatischem Licht. Z. Psychol. Physiol. Sinnesorgane 37, 1–55 (1904).

    Google Scholar 

  124. Tschermak, A.: Über Kontrast und Irradiation. Ergebn. Physiolog. 2, 2, 726–798 (1903).

    Article  Google Scholar 

  125. Tschermak, A.:Der exakte Subjektivismus in der neueren Sinnesphysiologie. Pflügers Arch. ges. Physiol. 188, 1–20 (1921).

    Article  Google Scholar 

  126. de Valois, R. L. Color vision mechanisms in the monkey. J. gen. Physiol. 43, 115–128 (1960).

    Article  Google Scholar 

  127. de Valois, R. L.: C. J. Smithand S. T. Kitai: Electrical responses of primate visual system. II. Recordings from single on-cells of macaque lateral geniculate nucleus. J. comp. physiol. Psychol. 52, 635–641 (1959).

    Article  Google Scholar 

  128. de Valois, R. L., and A. E. Jones: Single cell analysis of the organization of primate color vision system. Dieses Symposion, 178–191 (1961).

    Google Scholar 

  129. Verzeano, M., and K. Negishi: Neuronal activity in cortical and thalamic networks. A study with multiple microelectrodes. J. Gen. Physiol., 43, 177–195 (1960).

    Article  PubMed  Google Scholar 

  130. Wald, G.: The photoreceptor process in vision. In Handbook of Physiology Neurophysiology I, (Hrg. J. Field, H. W. Magoun, V. E. Hall), p. 671–692. Washington, D. C.: American Physiological Society 1960.

    Google Scholar 

  131. Wolbarsht, M. L., H. G. Wagnerand E. F. Mac Nicholjr.: Receptive fields of retinal ganglion cells: Extent and spectral sensitivity Dies. Symposion, 170–177 (1961).

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1961 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Jung, R. (1961). Korrelationen von Neuronentätigkeit und Sehen. In: Jung, R., Kornhuber, H. (eds) Neurophysiologie und Psychophysik des Visuellen Systems / The Visual System: Neurophysiology and Psychophysics. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49763-6_46

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-49763-6_46

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-49479-6

  • Online ISBN: 978-3-642-49763-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics